エンジニアリング

工学の専門家や学生のためのQ&A

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超音波近接センサーは、オートバイを車やトラックとどのように異なる方法で検出しますか?
私の車には駐車に役立つ超音波近接センサーがあります。バイクが私を通り過ぎると、近接アラームが鳴ることに気づきました。私はもともとオートバイが近すぎると思っていましたが、今はそうではないことに気付きました。車や他の道路利用者が同様の距離と速度でセンサーを作動させません。私が旅行している速度は問題ではないようです。 アラームの一部のトラブルシューティングには興味がありません。私はなぜこれが起こるのか理解しようとしています。他の道路利用者が検出されない場合、モーターサイクルまたはその動きのどのような特性がセンサーによって検出されるのですか?

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屋根に取り付けられたソーラーパネルの前に風よけを追加すると、RVの抗力にどのような影響がありますか?
RV車の上にソーラーパネルを取り付けています。抗力を減らすために、私はパネルの前に小さなランプを設置して、風がフラットパネルとマウントに当たる前に風をそらすことを計画していました。下図は大まかなスケッチです(赤はブラケット、黒はパネル、紫はランプです)。 このようにすると、デフレクター/ランプを設置しなかった場合よりも抗力が大きくなると誰かから言われました。ランプを配置することによって回避されるドラッグとランプをまったく使用しないことの間に非常に小さな差がある場合でも、私は作業を行いますが、ドラッグを増やす場合は絶対に行いたくありません。 パネルの下のスペースは最小限になると思います。できるだけ屋根に近づけるようにします。パネルの厚さは約2インチで、その間のスペースは約1/4〜1/2インチです。 パネルの前にスロープを追加すると、車両の抗力にどのように影響しますか?それは増加するか、減少するか、それとも同じままですか?

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製造されたマシンのこの謎のシンボルは何ですか?
ここがこの質問をする適切な場所であることを願っています。そうでない場合は、他にどこに答えを求めることができるかについて、いくつかのヒントに本当に感謝します。 上記の記号(ぼやけた品質についての謝罪)は、中国/台湾で製造された試験装置にあります。メーカーのステッカーに記載されています。私はインターネット上の他の場所でその痕跡をまったく見つけることができません(私は確実に積極的に検索しました)。 このシンボルが何を意味するかについて誰かがいくつかの光を当てることができますか?たとえば、電気安全認証、製造規格...? どうもありがとうございました!

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メタン改質装置への入力空気の操作パラメーターをどのように選択しますか?
私は、直径〜3 m、高さ〜1.5 mのメタン改質装置におけるニッケルの制御された酸化に興味があります。この反応器では、CH 4がH 2とCOに、COがH 2とCO 2に変換されますが、この問題では、反応器内のメタンと水が流れなくなって、これらの物質がすべて反応器内に存在しないと仮定します酸化プロセス。したがって、ニッケル酸化のアイデアは、次の3つのパラメータを制御することにより、反応器内に空気を流入させることです。 空気中の酸素の割合を反応器に流しました。 その流量。 注入された空気の温度 これらの3つのパラメーターがとることができる現実的な値は何ですか? 私はインターネットを検索しましたが、空気生成ステップ(それがどのように呼ばれるか)がどのように機能し、正確に空気の流れ(タービン?)を生成しているのかについての情報は見つかりませんでした。

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測定装置の精度をどのように判断しますか?
精度がわからない測定装置と基準測定装置があるとします。どちらも変数測定します。対象範囲はx 0 &lt; x &lt; x 1です。この範囲の未知のデバイスの精度をどのように判断しますか?バツバツxバツ0&lt; x &lt; x1バツ0&lt;バツ&lt;バツ1x_0<x < x_1 私の行動方針は、からx 1までの両方のデバイスの値を収集し、エラーの分布を構築することです。精度は、エラー・スパン可能性があり、± 3 σバツ0バツ0x_0バツ1バツ1x_1± 3 σ±3σ\pm3\sigmaまたは類似した何かが-この正しいのですか? 仮定: 基準測定デバイスは校正済みであり、事実上エラーはありません

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油圧サイフォン余水路の入口と出口の速度の大きさとプロファイル
私はサイフォン余水路を通る海水の水流に取り組んでいます。私の仕事は、洪水吐き口の前の位置で、流速とプロファイルを決定することです。 流れは余水路に入る 流れは余水路を出る 添付の問題の図を参照してください。 サイフォンを通る流れを計算するための基本的な式は次のとおり です ここで:Δ H= ξv22 グラムΔH=ξv22g \Delta H = \xi \frac{v^2}{2g} =圧力ヘッドΔ HΔH\Delta H =総摩擦損失ξξ\xi v =流速 g =重力加速度 質問は次のとおりです。特定の圧力水頭、形状、および摩擦損失係数について、余水路(図面を参照)の前の位置での流れプロファイルと速度は何ですか? この段階では、本格的なCFD分析は求めていません。 この問題への取り組み方についての助けはありがたいです。 。

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バイオリアクターでのホエイの蒸気滅菌
ホエーとアスペルギルスニジェールを使用してクエン酸を生成するバイオリアクターを設計しようとしています。 プロセスの最初のステップは、デキストロース(約10%)とともにホエイを反応器に入れることです。次に、この溶液は滅菌する必要があり、私はリアクターに蒸気を直接注入することによってバッチ蒸気滅菌を使用することを考えていました。滅菌は121°Cで行う必要があります。 所定の反応器容量(約600 m 3)に必要な滅菌時間と蒸気量を計算する方法がわかりません。600 m 3のオートクレーブがあるように計算することを考えていましたが、近似が成り立たないと思います。その場合、死の速度論はアレニウス方程式によって与えられます: k=Ae−ERTk=Ae−ERT k = Ae^{\frac{-E}{RT}} 活性化エネルギー、前指数係数、または近似値を決定する必要があります。次に、必要な熱とホールドエネルギーの方程式を積分する必要があります。EEEAAAkkk ∇heat∇hold=ln(N0V0N1V1)=∫t1t0k(t)dt=ln(N1V1N2V2)=k(t2−t1)dt∇heat=ln(N0V0N1V1)=∫t0t1k(t)dt∇hold=ln(N1V1N2V2)=k(t2−t1)dt \begin{align} \nabla heat &= ln(\frac{N_0 V_0}{N_1 V_1}) = \int_{t_0}^{t_1} k(t) dt \\ \nabla hold &= ln(\frac{N_1 V_1}{N_2 V_2}) = k(t2_-t_1) dt \end{align} とを理解するため。t1t1t_1t2t2t_2 私はこの問題に正しく取り組んでいますか?

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高張力鋼から機械加工されたねじは、損傷を受けやすいですか?
私はASTM A311-04直径1.25インチの丸型1050鋼棒を使用しており、引張強度の読み取り値は155,227 PSIです。通常、13-133,000 PSIの範囲の材料を受け取ります。棒は5 / 8-18 UNFねじに加工されています。 一般的なトルクナットを取り付けると、これらの機械加工部品のねじ山が損傷する場合があります。ナットを手で締め、空気圧ガンでしっかりと締めます。一般的なトルクナットの取り付け中に、ねじ山がシャフトから剥がれています。これは新しい現象であり、この「高い」引張強さ(155,227 PSI)を持つ鋼で機械加工されたねじを中心とするようです。ナットと組み立てプロセスは根本的な原因として除外されています。 材料の引張強度により、スレッドが損傷を受けやすくなる状況が発生する可能性がありますか?テストでは、ねじがシャフトから引っ張られてナットのねじに埋め込まれているように見えます。興味がある場合、硬度は33 HRCです。

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面積計算の最初の瞬間のために、どの領域を適切に選択して検討しますか?
材料力学の研究を始めたばかりで、面積計算の最初の瞬間に面積を選択する方法を直感的に理解するのに苦労しています。誰かが比較的簡単に説明してくれることを望んでいました。 この問題は、指定されたせん断力により、ビームの特定の点でせん断応力を計算するときに発生します。の計算は同じように見えます。 τ X 、Yττ\tauτx yτxy\tau_{xy} V (X )Qτx yτxy\tau_{xy}点Aでのよるでは、ここで陰影を付けた面積の最初のモーメントの計算が必要です。 V(x )V(x)V(x)QQQ ただし、この問題では、ポイントBで原因でを見つける必要があります。下の影付きの領域は、使用する必要がある領域です。私の質問はなぜですか? V (X )τx zτxz\tau_{xz}V(x )V(x)V(x) これはおそらくあなたたちにとって非常に平凡な質問であることは知っていますが、私は本当にこれを理解したいと思っています。ウェブを閲覧してもどこにも行きませんでした。

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1981年のハイアットリージェンシーウォークウェイの崩壊でエンジニアが怠慢だったのはなぜですか?
私は最近、1981年のハイアットリージェンシーの通路の崩壊について読んでいました。それは悲劇的な命の喪失であり、今日に至るまで多くの人々を悩ませています。 リンクされた記事は物事を要約するより良い仕事をします、しかしここに崩壊に至った原因の要約されたバージョンがあります: エンジニアリング会社(Gillum&Associates)は、非常に長いネジ付きロッドで支えられるように通路を設計しました。ロッド(Havens Steel)を提供している会社は、指定されたロッドが高価であり、建設中に損傷を受ける可能性があったため、嫌いでした。Havens Steelは建設に使用された代替設計をGillum&Associatesに送信しました。 代替設計はコードに適合せず、破局的に失敗し、多くの命を奪いました。 ミズーリの建築家、専門技術者、および土地測量委員会は、ギルム&アソシエイツに過失の有罪を認め、ギルム&アソシエイツとその従業員に割り当てられたすべてのエンジニアリングライセンスを取り消しました。 私がよりよく理解したいのは、 Gillum&Associatesが災害に対して責任を問われた理由です。 そもそも代替設計を提案するのは、Havens Steelのせいではないでしょうか。 Havens SteelがGillum&Associatesによって提案された元の設計に従って構築されていた場合、災害は発生しなかったでしょう。
10 licensure  ethics 


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コスト効果の高いアルキメデステストに合格するゴールド/ {セカンドメタル}クラウンを作成できますか?
多くの人々は、王冠の体積が同じ量の金の体積と一致しているかどうかを確認するために王冠を水中に沈めるアルキメデスの話をよく知っています。テストでは、クラウンに軽い安価な金属(銀など)が含まれているかどうかを確認しました。王冠メーカーが金の一部を銀に置き換えた場合、彼らは彼らの生命のリスクで不吉な利益を上げます。 プラチナは金より重く、銀は軽い。2015年1月の値を使用して、金属の任意の組み合わせを使用して、ソリッドゴールドクラウンと同じボリュームのクラウンを作成し、クラウンメーカーにとって費用効果の高いメリットをもたらすことができますか? 紀元前287年〜紀元前212年の金属の値を使用すると、王冠メーカーにとって費用効果が高いでしょうか。

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外部拡散:表面濃度の計算
私は外部拡散の問題で少し苦労しています。表面の濃度(および表面の反応速度)を計算しようとしています。助けやガイダンスが欲しいのですが。 これが私がこれまで持ってきたものです。 起こっている反応は、 球形の触媒粒子表面のB濃度を計算したい。 フラックス: さて、拡散方程式から: 。 R_A 一次反応率で近似できる そう (の2後の" "は無視してください=) さて、私が使用すべき境界条件は、 常に、私はすべてのコンポーネントのバルク濃度の値をすでに持っていることに注意してください。D_i,jまたD_i,mix、すべてのi、の値も持っていますj。 Bの表面濃度を解決するために境界条件が正しく選択されていますか(つまり、すべて関連しているc_Bまたはy_BまたはP_B)。 編集: 有効係数の計算に表面値が必要です。任意の方法を使用して、すでに持っている値で表面値を計算できます。 半径方向の任意の点としてrを選択しました。球体の「過去」でも(r = 0、中心から移動する場合)、delta =境界層の厚さです。 編集2: 複雑すぎたようです。このビデオに基づいて、考慮されるコントロールボリュームは、ガス部分(境界層)のみです。反応は触媒表面でのみ発生し、気相自体では発生しないと想定されているため、これは正しいです。 その場合、RB=0RB=0R_B=0 ∴∂∂r(r22cDB,mixyB−2∂yB∂r)=0∴∂∂r(r22cDB,mixyB−2∂yB∂r)=0\therefore \large{ \frac{\partial }{\partial r}\left ( r^2 \frac{2cD_{B,\text{mix}}}{y_B-2} \frac{\partial y_B}{\partial r} \right)=0} したがって、およびyB(0)=yB,surfyB(0)=yB,surfy_B(0)=y_{B,\text{surf}}yB(δ)=yB,bulkyB(δ)=yB,bulky_B(\delta)=y_{B,\text{bulk}} !! ああ、境界条件の間違いに気づきました。で、、我々は境界条件が間違っているように、球の中心です。!!r=0r=0r=0 もう一度試してみましょう: でとyB(r=rsphere)=yB,surfyB(r=rsphere)=yB,surfy_B(r=r_{sphere})=y_{B,\text{surf}}yB(δ)=yB,bulkyB(δ)=yB,bulky_B(\delta)=y_{B,\text{bulk}} Matlabから:yB=2+(yB,bulk−2)(yB,surf−2yB,bulk−2)(rsphere(δ−r)r(δ−rsphere))yB=2+(yB,bulk−2)(yB,surf−2yB,bulk−2)(rsphere(δ−r)r(δ−rsphere))\large{y_B= 2+{\left (y_{B,\text{bulk}}-2 \right )} \left ( \frac{y_{B,\text{surf}}-2}{y_{B,\text{bulk}}-2} \right …

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乱流を取り除く最善の方法は?
ポンプの試験設備を作っています。この施設は、乱流をできるだけ少なくして500 m 3 / h を処理できる必要があります。盆地自体は長さ5メートル、幅2.5メートル、高さ2メートルです。盆地の水位は1.9メートルに保たれています。 洗面器は2つのセクションで設計されています。最初のセクションは、排出流が洗面器に入るところです(パイプは、底から約1メートルで終わります)。その地域では水は自由に流れます。 その後、擁壁(高さ1.7m)の上を流れる必要があります。これにより、やや均一な流れが作成されます。 これを行うためのより良い解決策はありますか? 私が持っているもう1つのアイデアは、次のような擁壁です。 これにより、カットアウトストライプのある3つのプレートができます。 この背後にある考え方は、オーバーフローではなく、流域全体にわたってより均一な流れを作り、そこに小さな乱流を作り出すことです。

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USベイリーブリッジ、イギリスベイリーブリッジ、Mabey Compact 100、Acrow 300の違いの判別
バックグラウンド ベイリーブリッジパネルブリッジシステムは、第二次世界大戦以来使用されています。同盟国が戦争に勝利することを可能にした上位3つの技術進歩の1つであると信じられています。戦後、ベイリーブリッジの余剰部品は売却され、世界中に配布されました。これらの橋は一時的な使用を目的としたものですが(軍事用と民間用は2種類あります)、これらの古い橋の一部は現在も使用されています。 グーグルでクイック検索すると、ベイリー橋ではないあらゆる種類の美しい近代的な橋が返されます。私にとってベイリーブリッジは、ベイリーユニフロートが販売した第二次世界大戦または戦後の非常に特殊なタイプのパネルブリッジです。しかし、同僚の話を聞いたり、Googleの検索結果を見ても、ベイリーブリッジはPanel Bridgeの単なる別の言葉のようです。XeroxとPhotocopy、またはKleenexと組織に似ています。したがって、これはこれまでの私の検索作業の一部を濁らせています。 問題 私が直面している問題は、コンポーネントレイアウトが一目でいくつかの基本的な測定で非常によく似ている可能性があるため、4つ(おそらくそれ以上)のパネルブリッジシステムのどれを調べようとしているのかを判断することです。 これまでのところ、私の調査では、これらのパネルタイプの橋の際立った要因のいくつかは次のとおりです。 パネルサイズ パネル対角部材(I、C、HSS / TUBE) デッキ幅 トランサムの場所 欄間サイズ パネルサイズ 元のベイリーブリッジのパネル長は、接続ピンの穴の中心から10'0 "(3.048 mm)、高さは接続ピンの穴の中心から4'9"(1.448 mm)でした。全体の高さは5'1 "でした。これらの寸法の外にあるものは、Acrow 700xsやMabey Compact 200などの新しいパネルシステムを示しています。 対角線のメンバー ベイリーブリッジパネルには、2つのひし形があります。これらの形状の対角線は、もともとはIセクションでした。後でこれらのセクションがCチャネルに変更され、特定の製造元でHSSまたはチューブセクションが使用されたという噂があります。誰かが潜在的な橋のタイプに基づく対角線セクションのタイプを特定または除外する方法について何か確認がありますか?たぶん、さまざまなセクションタイプのいくつかの日付範囲ですか? デッキ幅 元のベイリーブリッジの道路の幅は_____で、トラス間の明確な幅は____です。 標準の拡張されたベイリーブリッジの道路幅は10'9 "(3.28 m)で、トラス間の明確な幅は14'3"(4.34 m)です。 エクストラワイドベイリーブリッジの道路幅は13'9 "(4.19 m)で、トラス間のクリアな幅は15'8"(4.77m)です。 Acrow 300またはMabey 100の標準的なデッキ幅はわかりません。 トランサムの場所 ベイリーブリッジでは、欄間はパネルの端の垂直方向と中央の垂直方向に隣接しています。これは、次の図と写真で確認できます。 より重い負荷を運ぶために欄間を2倍にする必要がある場合、ベイごとに4つの欄間があります。次の写真に示すように、真ん中の垂直の両側に2つ、各端の内側に1つ垂直です。 Acrow 300スタイルのパネルブリッジの場合、トランサムは、次の写真に示すように、パネルのダイヤモンドのベースにあります。 Mabey 100欄間があります????? 欄間サイズ 標準のベイリーブリッジのトランサムの長さは18'0 "(5.49 m)で、深さは常に10"です。下部フランジの近くに3つの穴があり、3つのパネルラインが可能になります。 標準の拡張ベイリーブリッジのトランサムの長さは19'11 "(6.1 …
10 bridges 

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